非破壊型レーザー脱毛の主なメカニズムは、選択的光熱分解です。このプロセスは、毛球や毛幹に含まれるメラニン(色素)に、特定の波長(通常694~1,064 nm)の光を直接照射します。この光エネルギーは、接触すると瞬時に熱エネルギー(熱)に変換され、皮膚表面層を物理的に除去したり破壊したりすることなく、毛包の再生構造にダメージを与えます。
主なポイント:この治療法の有効性は、物理学の精密なバランスにかかっています。レーザーは、毛包の再生能力を破壊するのに十分な局所的な熱を発生させる必要がありますが、同時にパルス持続時間を制御して、周囲の皮膚が冷たく無傷であることを保証する必要があります。
選択的光熱分解の物理学
クロモフォア(発色団)の標的化
レーザーは皮膚を狙うのではなく、クロモフォアと呼ばれる特定の標的を狙います。脱毛において、クロモフォアは毛髪に色を与える色素であるメラニンです。
エネルギー変換
レーザー光がメラニンに当たると、吸収され、すぐに熱エネルギーに変換されます。これは単なる表面的な熱ではなく、深く浸透するエネルギーです。
熱伝導
発生した熱は毛幹に留まりません。周囲の毛包組織に伝導されます。この熱の伝達が、永久的な減毛に必要な構造的損傷を引き起こします。
安全メカニズム:パルス幅の制御
非破壊型(Non-Ablative)の定義
「非破壊型」とは、処置によって表皮(皮膚の外層)が無傷のままであることを意味します。外科用レーザーのように組織を蒸発させることはありません。
パルス幅の役割
これを達成するために、システムはパルス幅(光バーストの持続時間)を制御します。パルスは、毛を加熱するのに十分な長さである必要がありますが、皮膚の「熱緩和時間」よりも短くなければなりません。
表皮の保護
このタイミングを厳密に管理することにより、熱は毛包に閉じ込められます。周囲の皮膚は、火傷する前に冷却されるため、表皮への付随的な損傷を防ぎます。
重要な区別とトレードオフ
除去 vs. 再生
高エネルギーレーザーによる除去と、低レベルレーザーによる再生を区別することが重要です。
作用機序の違い
除去は熱破壊に依存しますが、毛髪の再生(低レベルレーザー療法またはLLLT)は、治療域以下の光線力学療法を使用します。これは、ミトコンドリアを刺激してATPを生成し、毛包を破壊するのではなく治癒させるために血流を増加させます。
メラニンの限界
メカニズムがメラニン吸収に依存するため、毛髪と皮膚の色調のコントラストが重要です。皮膚に大量のメラニンが含まれている場合、吸収をめぐって毛髪と競合し、表面の火傷のリスクを高める可能性があります。
目標に合わせた適切な選択
熱破壊と光線力学療法の違いを理解することは、適切な臨床技術を選択するために不可欠です。
- 主な焦点が脱毛の場合:毛包に熱損傷を引き起こすことができる波長(694~1,064 nm)を備えた、高エネルギー選択的光熱分解を利用するデバイスであることを確認してください。
- 主な焦点が育毛の場合:熱発生を完全に回避し、細胞ATP産生と血流の刺激に焦点を当てる低レベルレーザー療法(LLLT)が必要です。
真の非破壊型脱毛は、毛髪自体の色素を破壊熱の伝導路として利用し、エネルギーのタイミングを調整して皮膚を保護することで成功します。
概要表:
| 特徴 | 脱毛(非破壊型) | 育毛(LLLT) |
|---|---|---|
| 主なメカニズム | 選択的光熱分解 | 光線力学療法 |
| 主な目標 | 毛包の熱破壊 | ATPと血流の刺激 |
| 波長範囲 | 694 nm – 1,064 nm | 通常 630 nm – 670 nm |
| 熱効果 | 高エネルギー熱変換 | 低レベル、非熱光 |
| 標的 | メラニン(クロモフォア) | ミトコンドリア(細胞レベル) |
| 皮膚への影響 | 表皮は無傷のまま | 組織損傷や熱なし |
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参考文献
- Michael T. Tetzlaff, Rosalie Elenitsas. Fox-Fordyce Disease Following Axillary Laser Hair Removal. DOI: 10.1001/archdermatol.2011.103
この記事は、以下の技術情報にも基づいています Belislaser ナレッジベース .
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